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        較早公告: 多聯過濾器作為一種高效、可同時處理多個樣品的實驗室常用設備,廣泛應用于微生物檢測、細胞收集、溶液澄清等領域。然而,在實際操作中,用戶常會遇到抽濾速度慢或過濾不均勻的問題,這不僅影響實驗效率,更可能導致數據偏差。本文將系統分析這些問題的常見原因,并提供切實可行的處理方法。一、抽濾速度慢的常見原因及處理抽濾速度緩慢通常由以下一個或多個因素共同導致:1.濾膜堵塞:這是最常見的原因。樣品中過高的顆粒物濃度、膠體物質或大分子雜質會迅速堵塞濾膜孔徑。處理方法包括:預處理樣品,如先進行離心或預過濾,以去除大部
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        分液漏斗振蕩器的準線性理
        點擊次數:3134 更新時間:2015-06-25
           分液漏斗振蕩器是一種把連續的信號轉換為周期性變化信號的裝置。所有物理振蕩器,諧波振蕩器都是基于這種原理工作的,振蕩器已經成為當今世界應用zui廣泛的設備之一。當今,各式各樣的振蕩器,例如機械振蕩器(單擺)、電磁振蕩器(LC振蕩電路)和原子振蕩器(微波激射器和激光器)提供了不同頻率范圍的信號。分液漏斗振蕩器輸出的微波信號的純度和穩定度是對振蕩器的好壞的一個衡量標準,它很大程度上取決于振蕩器的能量儲存能力,振蕩器的能量存儲能力與振蕩器內部各個部件的損耗有關。
          分液漏斗振蕩器廣泛用于各大專院校,環保,科研,衛生,防疫,石油,化工等單位的實驗室,它具有外形大方,容量大,噪音低,重量輕,體積小等特點,速度可調,并帶有定時裝置,是化驗室工作人員理想*的工具。分液漏斗振蕩器采用冷軋鋼板精心制作,具有結構合理,操作簡便。振蕩器穩定性能好等特點,是實驗室工作人員得心應手的理想設奮。分液漏斗振蕩器的特性之一可以輸出微波信號,也可以輸出得到強度調制的光信號,這個性能在光學元件,光學設備和光學系統中的應用是非常重要的。
          分液漏斗振蕩器可把連續的光信號轉變成穩定性高、光譜純度高的微波信號。該光電微波振蕩器由泵浦激光器與光電反饋回路組成,其中光電反饋回路包括強度調制器、光纖延遲線,光電探測器,射頻放大器,濾波器等器件。我們發現了一個準線性理論并得到了振蕩器的閾值條件、振幅、頻率、線寬和光譜功率密度的表達式。
          分液漏斗振蕩器的基本噪聲由熱噪聲、散彈噪聲和激光器相對亮度噪聲組成,為了進行分析,可以把這些噪聲的來源是光電探測器。當光電探測器和放大器直接相連接時,噪聲可以看作是有一個振蕩器注入放大器放大器的信號,可以發現振蕩器的相位噪聲波動遠小于1,它的功率譜密度等于單邊帶相位噪聲和單邊帶幅度噪聲的總和。大多數情況下振幅波動遠小于相位波動,功率譜密度正好等于單邊帶相位噪聲。從公式(29b)可以清楚地看到分液漏斗振蕩器的相位噪聲與頻率偏移量f ' 的二次方程反比關系。當頻率偏移量f ' 固定的情況下,相位噪聲隨著環延遲時間的增加而減小。延遲時間T 越大,相位噪聲越小。但是,無論延遲時間T 增加到多大,相位噪聲也不可能降為0。當延遲時間增加到一定的情況下,公式(24b)和(29b)就不符合邏輯了。根據公式(24a),在f ' =1/2T情況下得到zui小的相位噪聲。當頻率偏移量超出環濾波器的帶寬的時候,相位噪聲可以簡單地看作信噪比 ,可由公式(21)得到。
          公式(24)和(29a)表明分液漏斗振蕩器的相位噪聲與振蕩頻率沒有關系 。這個結果非常重要,這樣利用光電振蕩器就可以得到低相位噪聲的高頻信號。利用倍頻的方法產生的信號的相位噪聲與頻率的二次方成正比。
          雖然分液漏斗振蕩器與電子振蕩器的結構相似,但是漏斗振蕩器除具有晶體振蕩器的高穩定性的特征外,還具備晶體振蕩器無法與之相比的低相位噪聲。這種優良特性是由于在分液漏斗振蕩器使用了效率高,速率快,損耗低的E/O和光電元件,特別地,目前光電探測器的量子效率能達到90%,響應頻率能夠高達110GHz,而E/O調制器的響應頻率也可以達到75GHz。zui后,低損耗的光纖也是一個重要的原因,商用1550nm的光的損耗只有0.2dB/Km,使用這種損耗可以忽略不計的光纖存儲回路就保證了存儲單元的光能量存儲時間足夠長。
         
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